碳化硬化型低钙硅酸盐胶凝材料的研究

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为了降低水泥的烧成能耗,减少CO2气体的排放量,本文探索了碳化硬化型低钙硅酸盐胶凝材料的制备,配料指标,矿物组成与煅烧温度和力学性能的关系。研究了胶凝材料碳化前后的微观形貌、物质结构的变化以及产物的类型与分布。并分别煅烧了低钙硅酸钙C3S2与α-CS,对其碳化过程和碳化动力学进行了研究。具体研究结果如下:1、根据热力学定律计算了CaCO3与SiO2配料摩尔比为1:1与3:2时,C3S、C2S、C3S2和CS四种矿物的吉布斯自由能,并据此对各矿物升温煅烧过程的稳定性进行了判断。在升温煅烧α-CS矿物过程中伴随着C2S和C3S2的生成,最终产物为α-CS。在升温煅烧C3S2矿物的过程中伴随着C3S2的生成与分解,C3S2最佳生成温度为1430℃。不同温度阶段矿物形成趋势与热力学计算结果一致。2、α-CS最佳成型压力是4MPa,碳化24h后,CO2吸收率达到13.16%,抗压强度达到93.5MPa;碳化产物为方解石、霰石和SiO2凝胶。C3S2碳化24 h后的CO2吸收量达到15.57%,抗压强度可以达到74.8 MPa;碳化产物为方解石型CaCO3和高度聚合的SiO2。根据Jander的扩散模型推导出了C3S2和CS矿物的碳化动力学方程:[1-(1-α)1 3]3=Kt+C;K和C的取值与矿物种类有关。3、综合考虑煅烧温度、力学性能,对胶凝材料的组成进行了确定。设计了胶凝材料的生料配比指标,碱度系数(Cm),其取值范围0.681≤Cm≤0.798。试验证明在设计的碱度系数范围内煅烧出了以C3S2和α-CS为主要矿物的胶凝材料,烧成温度为1300℃。制备了20mm×20mm×20mm的试块,碳化24h后,抗压强度超过80.0MPa,力学性能优异。
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